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文档简介
2023年高考物理押题卷06(辽宁卷)
解析版
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第「7题只
有一项符合题目要求,每小题4分,第8~10题有多项符合题目要求。每小题6分,全
部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。
1.下列说法中正确的是()
A.曲线运动的速度一定变化,加速度也一定变化
B.速度、加速度和位移的合成都遵循平行四边形定则
C.在恒力作用下,物体不可能做曲线运动
D.合运动的速度一定大于两个分运动的速度
【答案】B
【详解】AC.曲线运动的速度的方向一定改变故速度一定变化;物体做曲线运动的条件是合外
力或加速度与速度不在同一条直线上,合外力或加速度一定不为零,但不一定变化,可以恒定不变,
AC错误;
B.速度、加速度和位移均为矢量,其合成运算都遵循平行四边形定则,B正确;
D.根据平行四边形定则知,合速度可能比分速度大,可能比分速度小,可能与分速度相等,D
错误。
2.某物块的位置x与时间,的关系如图所示,则下列速度u与时间,的关系图像可
能正确的是()
【答案】C
【详解】由位置X与时间t的关系图像可知,0-4过程斜率为正且不断增大,可知做加速直线
运动;
t「t2图线为直线,表示做匀速直线运动;G-G过程斜率为正且不断减小,可知做减速直线运
动。
3.关于机械波的说法正确的是()
A.缝、孔或障碍物的尺寸跟波长差不多,或比波长更小时,才会发生明显的衍射
现象
B.两列波相遇时,只要频率相等就一定能观察到稳定的干涉现象
C.发生多普勒效应时,波源的频率发生了改变
D.波的传播速度就是波源的振动速度
【答案】A
【详解】A.任何情况下都可以发生衍射现象,只有缝、孔或障碍物的尺寸跟波长差不多,或者
比波长更小时,才会发生明显的衍射现象,故A正确;
B.发生稳定干涉的条件是频率相等、相位差恒定,故B错误;
C.发生多普勒效应时•,波源的频率未改变,只是观察者接受到的波的频率发生了变化,故C错
误;
D.波的传播速度与波源的振动速度是完全不同的两个速度;波在同一均匀介质中匀速传播,速
度不变,而质点的振动速度随时间是周期性变化的。波速反映振动在介质中传播快慢,而波源的振
动速度反映波源振动的快慢,所以波的速度与振源的振动速度不同,故D错误。
4.水面下方某处有一个点光源,从水面上看水面有光亮的圆形区域的面积为E。
若将水换成另外一种液体,其他条件不变,从液面上看液面有光亮的圆形区域的面积为
2
s
52。已知水与该种液体对点光源发出的光线的折射率分别为〃1、々,则甘的值为()
%
r々「ID.%
J21
7?!—1々+1
【答案】c
【详解】设点光源距水面的深度为人被光源照亮的圆形区域的半径为r,由几何关系有
sinC;又si©!』尸得5=瑞;可得/信
yjr2+lr
5.在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电
流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示。则可判断出()
A.甲光的频率大于乙光的频率
B.乙光的波长大于丙光的波长
C.该光电管,丙光对应的截止频率大于乙光对应的截止频率
D.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光对应的光电子最大初动能
【答案】B
【详解】AB.根据题意,由公式e6=&“=/»-叱,;可得,入射光的频率越高,对应的遏止电
压U,越大,由图可知,甲光和乙光的频率相等,丙光的频率最大,由丫=2/可知,频率大的波长小,
则乙光的波长大于丙光的波长,故A错误,B正确;
C.根据公式线=加-也;对于同一光电管,截止频率相等,故C错误;
D.根据题意,由公式2。,二线“,=尿-叱);可得,遏止电压越大,光电子最大初动能越大,则
甲光对应的光电子最大初动能小于丙光对应的光电子最大初动能,故D错误。
6.如图所示为一定质量的理想气体的压强随体积变化的〃图像,其中段为
双曲线,则下列说法正确的是()
A.过程①中气体分子的平均动能不变
B.过程②中单位时间内气体分子对容器壁的碰撞次数增多
C.过程②中气体分子的平均动能减小
D.过程③中单位时间内气体分子对容器壁的碰撞次数增多
【答案】D
【详解】根据理想气体状态方程=可得P=〃R7(;故可知,-器图像的斜率人“RT;
对于一定质量的理想气体而言,斜率定性的反映温度的高低。
A.p-f图像在过程①的每点与坐标原点连线的斜率逐渐减小,表示理想气体的温度逐渐降低,
则过程①中气体分子的平均动能减小,A错误;
B.。-器图像在过程②中压强不变,体积增大,根据理想气体状态方程可知温度升高,分子的
平均动能瓦增大,由理想气体压强的微观意义,气体压强与气体分子单位时间内对容器壁的碰撞次
数N、气体分子平均动能瓦有关,在压强p不变,&增大的条件下,可得单位时间内气体分子对容
器壁的碰撞次数减少,B错误;
C.图像在过程②的每点与坐标原点连线的斜率逐渐增大,表示理想气体的温度逐渐升高,
则过程②中气体分子的平均动能增大,C错误;
I).。-歹图像在过程③中压强增大,温度不变,分子的平均动能Ek不变,由理想气体压强的微
观意义,气体压强与气体分子单位时间内对容器壁的碰撞次数N、气体分子平均动能瓦有关,在压
强P增大,温度不变的条件下,可得单位时间内气体分子对容器壁的碰撞次数增多,D正确。
4
7.如图所示,在光滑绝缘的水平面上固定两个等量正点电荷A和B,。点为连
线的中点,C、。为连线上关于。点对称的两个点,且一带负电的可视
为点电荷的小球以初速度no从C点运动到。点,取无穷远处的电势8=0,以。点为坐
标原点,向右为x轴的正方向,下列关于电势9、电场强度E、小球的电势能弓及动能
反随小球运动的位移x变化的图像,可能正确的是()
A\B
©―——•——•―©
【详解】AC.从C点到D点,电场线方向先向右后向左,则电势先降低后升高,且电势都大于
零,并关于0点对称。小球带负电所以小球的电势能先增大后减小,小球在C、D两点处的电势能相
同,故A正确,C错误;
D.由于小球的电势能先增大后减小,在C、D两点处的电势能相同,由能量守恒定律得知,动
能先减小后增大,在C、D两点处的动能相同,故D错误;
B.设AC=BD=r,点电荷A和B的电荷量大小为Q,则当位移为x时,场强为
£=女丁"-七-1k;由数学知识得知E与x是非线性关系,图像是曲线,故B错误。
(r+x)(r+2L-x)
8.如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为仇下
列说法正确的是()
A.轨道半径越大,周期越长B.轨道半径越大,速度越大
C.若测得周期和张角,可得到星球的平均密度
D.若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度
【答案】AC
【详解】A.对飞行器,根据G翳=〃求茶:可知轨道半径越大,周期越大,故选项A正确;
B.根据6殍=机,;可知道轨道半径越大,速度越小,故选项B错误;
C.若测得周期T,且由A中方程可得於富;如果知道张角0,则该星球半径为「=亦吟
4/R3=:4T(Rsing)0;可得到星球的平均密度,故选项C正确;
所以M=
GT23
I).若测得周期和轨道半径,无法得到星球半径,则无法求出星球的平均密度,故选项D错误。
9.如图所示,在边长为L的等边三角形内分布着垂直于纸面向外,磁感应强度大
小为B的匀强磁场,在三角形的中心有一个点状的粒子源0,它可沿平行纸面的各个方
向发射质量为〃J电荷量为+4,速率为避邂的同种粒子。不考虑粒子重力及粒子间相
互作用,下列说法正确的是()
A.有部分粒子能够击中三角形的顶点
B.粒子在磁场中运动的最短时间为端
6
C.粒子在磁场中运动的最长时间为次
qB
D.若磁感应强度大于23,所有粒子均不能射出三角形区域
【答案】BD
【详解】A.粒子圆周运动的半径厂=把=£L;。点到各个顶点的距离为也L,假设粒子能
qB63
够击中顶点,粒子将运动半个周期,则粒子将从边界先射出,故无法击中顶点,选项A错误;
B.当粒子出射点与。的连线垂直于出射电所在底边时,轨迹圆的弦最短,圆心角最小,运动时
间最短,最短弦长为』Lsin60=3乙;则此时圆心角故最短时间=篝选项B
3632兀3qB
正确;
C.运动时间最长的粒子运动轨迹如图中自。点经历点运动至尸点的劣弧OMP,则小于半周期,
故选项C错误;
D.所有粒子均不能射出三角形区域,临界条件为轨迹圆和三角形的边相切,此时半径为《,故
磁感应强度应至少为原来的两倍,选项D正确。
10.在倾角为。的光滑固定绝缘足够长的斜面上有两个用绝缘轻弹簧连接的物块A
和B,它们的质量分别为加和3m弹簧的劲度系数为hC为一固定挡板,开始未加电
场,系统处于静止状态,A带正电,B不带电,现加一沿斜面向上的匀强电场,物块A
沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,之后两个物体运动中,当A的加速
度为0时,B的加速度大小为a,方向沿斜面向上,则下列正确的是()
c
777771^^77777777777777777777777/
A.未加电场时,挡板C对物块B的作用力大小为3mgsin。
B.从加电场后到B刚离开C的过程中,A发生的位移大小为幽半
C.B刚离开C时,电场力对A做功的瞬时功率为(4"2gsin6+3mfl)u
D.从加电场后到B刚离开C的过程中,物块A的机械能和电势能之和保持不变
【答案】BC
【详解】A.开始未加电场,系统处于静止状态,挡板C对物块B的作用力大小为A和B的总重
力在沿斜面方向上的分力为/=4wgsin。;故A错误;
B.从加电场时,弹簧处于压缩状态,对物块A受力分析,根据平衡条件有〃琢sinO=3解得
x,=整乎;物块B刚要离开C时,弹簧处于拉伸状态,对B由平衡条件可得3mgsin0=kx2;
k
解得W二即第£
k
B刚离开C的过程中,A发生的位移大小为x=占+&=♦巡:m,;故B正确;
K
C.设A所受的电场力大小为F,由题知当A的加速度为零时,B的加速度大小为a,方向沿斜
面向上,根据牛顿第二定律对A捐F-mgsin6-Fn=0.
对B有七一sin0=3ma;故有F=4mgsin8+3ma
当B刚离开C时,A的速度为v,则电场力对A做功的瞬时功率为P=Fv=(4mgsin0+3ma)v.
故C正确;
D.对A、B和弹簧组成的系统,从加电场后到B刚离开C的过程中,物块A的机械能、电势能
与弹簧的弹性势能之和保持不变,弹簧的弹性势能先减小后增大,故物块A的机械能和电势能之和
先增大后减小,故D错误。
8
二.实验题(本大题共2小题,共14.0分。第一小题6分,第二小题8分)
11.如图所示,在“实验:研究平抛运动”中:
(1)为准确确定坐标轴,还需要的器材是_____;
A.弹簧测力计B.铅垂线
C.打点计时器D.天平
(2)实验中,下列说法正确的是;
A.小球每次从斜槽上不相同的位置自由滚下
B.斜槽轨道必须光滑
C.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
D.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条曲线把所有的点连接起来
(3)在做该实验时某同学只记录了物体运动的轨迹上的/、8、C三点,已知相邻
两点的时间间隔相等,并以/点为坐标原点建立了直角坐标系,得到如图所示的图像,
2
g取10m/so
①据图像求出相邻两点的时间间隔为s;
②据图像求出物体平抛运动的初速度大小为m/s;
③物体运动到8点时的速度大小为m/so(结果可含根号)
【答案】BC0.122应
【详解】(1)[1]为准确确定坐标轴,还需要的器材是铅垂线,故B正确。
(2)[2JAB.为了使小球每次从斜槽末端抛出时的初速度相同,小球每次应从斜槽上相同的位置
由静止自由滚下,而斜槽轨道是否光滑对上述要求无影响,故AB错误;
C.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些,故C正确;
D.由于实验中存在误差,坐标纸上所记录的点不可能严格地分布在一条抛物线上,所以在绘制
小球运动的轨迹时,应先舍去一些误差较大的点,将误差较小的点用平滑曲线连接起来,而这些点
有的可能在曲线上,有的可能靠近并均匀分布在曲线两侧,故D错误。
故选C.
(3)[3]设相邻两点的时间间隔为T,则根据运动学公式有==代入数据解得
T=0.Is
[4]物体平抛运动的初速度大小为%=零=2m/s
[5]物体运动到B点时的竖直分速度大小为匕=现三次=2m/s;则合速度大小为
VH=+=2>/2m/s
12.在“测定金属的电阻率”的实验中,待测金属丝的电阻(约为5C,实验室备
有下列实验器材:
A.电压表%(量程为03V,内阻约为15k。);
B.电流表&(量程为03A,内阻约为0.2C);
C.电流表A2(量程为00.6A,内阻约为1Q);
D.滑动变阻器K(0~10C,0.6A);
E.滑动变阻器&(O~2OOOdO」A);
F.电池组E(电动势为3V,内阻约为0.3。);
G.开关S,导线若干。
(1)为减小实验误差,应选用图(填“甲”或“乙”)为该实验的电路原
理图。
10
(2)为减小实验误差,应选用的电流表为,应选用的滑动变阻器为
(均填代号)
(3)若用毫米刻度尺测得金属丝的长度为60.00cm,用螺旋测微器测得金属丝的直
径及两电表的示数如图丙所示,则金属丝的直径为mm、阻值为_____。、电阻
率为Qm(后两空保留两位有效数字)。
丙
【答案】乙CD0.6004.82.3x10
【详解】⑴⑴由于方Rv>R.市因此采用电流表外接法,选用图乙所示的电路。
(2)[2]由于电源的电动势为3V,被测电阻约为5C,电路中的最大电流约为
E3
=电流表应选以
[3]根据滑动变阻器允许通过的最大电流可知,滑动变阻器应选D。
(3)[4]从螺旋测微器可以读出金属丝的宜径为0.600mm。
[5]从电压表可以读出电阻两端的电压为2.4OV,从电流表可以读出流过电阻的电流为0.50A,
被测电阻的阻值4=}=480
[6]由6=24;得P=/=巴幽1;解得0=2.3xlO'dm
SI4/
三、解答题(本大题共3小题,共40.0分。第一小题10分,第二小题12分,第
三小题18分)
13.如图为某工厂生产流水线上水平传输装置的俯视图,它由传送带和转盘组成。
物品(质量〃?=lkg)从/处无初速放到传送带上,运动到3处后进入匀速转动的转盘,
设物品进入转盘时速度大小不发生变化,并随转盘一起运动(无相对滑动),到C处被
取走装箱。已知/、8两处的距离L=9m,传送带的传输速度u=2.0m/s,物品在转盘上
与轴。的距离R=5m,物品与传送带间的动摩擦因数必=02。取g=10m/s2。
(1)求物品从〃处运动到8处的时间/;
(2)求物品从4处运动到C处的过程中外力对物品总共做了多少功?
(3)若物品在转盘上的最大静摩擦力可视为与滑动摩擦力大小相等,则物品与转
盘间的动摩擦因数外至少为多大?
发、,水平传送带
平转盘
C
【答案】(1)5S;(2)2J;(3)0.08
【详解】(1)物品先在传送带上做初速度为零的匀加速直线运动,其位移大小为M,由〃〃g=,也;
2
v=2ast
可得y=Im<L;
之后,物品和传送带一起以速度V做匀速运动,物品做匀加速运动的时间4=江=过=ls;
VV
匀速运动的时间力=上五=4s;
V
所以物品从A处运动到B处的时间,=4+芍=5s
(2)由动能定理,物品从A处运动到C处的过程中外力对物品总共做功卬=;,92-()=2J
(3)物品在转盘上所受的静摩擦力提供向心力,当物品在转盘上恰好无相对滑动时,有
V2
jLi2mg=m—;
2
得",=二=0.08。
gR
12
14.如图所示,倾角6=30。的粗糙斜面轨道与一半径R=().lm竖直光滑圆弧轨道在8
点平滑连接。一质量加=0.2kg小物块Q(可视为质点)静置于圆弧轨道最低点3处。现
将另一与物块Q完全相同的小物块P从斜面上高〃=2.5m处的/点由静止释放,运动到
最低点与Q发生正碰,碰撞后两物块立即粘合在一起,已知小物块P与斜面间的动摩擦
因数〃=",重力加速度g取lOm/s,求:
6
(1)小物块P与Q碰撞前的速度大小也
(2)小物块P与Q碰撞过程中系统损失的机械能AE;
(3)物块运动到圆弧轨道最高点。时所受轨道的压力
【答案】(1)5m/s;(2)1.25J;(3)5N
【详解】(1)物块P下滑过程,由牛顿第二定律得加gsin,-gcos,=”;
得”=2.5m/s2;
由位移公式可得$=—”=E:
sin0la
解得v=5m/s
(2)P、Q碰撞过程根据动量守恒有〃?u=2机匕
损失的机械能为AE=1相/-1x2/w:=I.25J
22
(3)整体从B到D过程,根据机械能守恒有拉欣=;-2/w;+2,"gx2R
在最高点D根据牛顿第二定律有0+2mg=2m三
解得FN=5N
15.如图所示,必与P/P2是固定在水平面上的两光滑平行导轨,间距为勿=lm,
尸2尸/区域内存在垂直于导轨所在平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小S=1T。
与也是固定在水平面上的两光滑平行导轨,间距为A2=0.5m,并用导线分别
与跖河2、P2。/相连接,MMQ。/区域内存在垂直于导轨平面向里的匀强磁场,磁感应
强度大小处=2T.在M/M2P2。/区域放置导体棒G,其质量加/=2kg、电阻R/=1Q、长
度为L=lm,在MMQ。/区域内放置导体棒”,其质量加2=1kg、电阻火2=1。、长度
为b=0.5m。刚开始时两棒都与导轨垂直放置,且导体棒〃被锁定,两个区域导轨都
足够长、不计电阻且棒始终与导轨接触良好。
(1)要想使导体棒G在水平向右的外力作用下做初速度为零、加速度大小为。=
Zm/s,的匀加速直线运动,请写出力F与时间,的关系式;
(2)若在导体棒G上施加水平向右的B=5N的外力,在作用〃=5s后达到最大速
度,求此过程中导体棒G的位移大小;
(3)若导体棒G在水平向右的外力E作用下做初速度为零、加速度
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